Астрономияумк, рабочие программы, тематическое планирование

Восход и закат солнца

Местонахождение Солнца в полдень

Обычно мы думаем, что в полдень Солнце находится на юге, и это помогает нам в ориентации. Однако это лишь приблизительное определение местоположения.

Фактически существуют факторы, которые влияют на местоположение Солнца в полдень, подтверждающие, что оно не всегда находится на юге:

1. Долгота местности. Астрономический полдень может не совпадать с официальным полднем в конкретном месте. Принято считать, что в 12 часов дня Солнце находится над экватором, но у нас есть здесь одна ошибка — мы не учитываем, что Солнце еще не достигло своего наивысшего положения в своей траектории. Когда мы наблюдаем его с земли, мы всегда видим его восход на востоке, независимо от того, находится ли мы на северном или южном полушарии. Двое людей, находящихся на разных долготах, увидят Солнце в зените в разное время: первым будет видно солнечное светило тот, кто находится дальше на востоке, а затем тот, кто находится западнее.

2. Переход на летнее или зимнее время. Если не учесть этот фактор, то путешественнику, находящемуся в средних широтах, грозит отклонение в районе 30 градусов, а в тропических странах — еще больше. Это серьезное препятствие, так как даже отклонение на 1 градус может привести путника в сторону от желаемого маршрута. На каждый пройденный километр это отклонение составляет 20 метров.

3. Движение Земли вокруг Солнца. Траектория Земли вокруг Солнца является эллиптической, а не круговой. Таким образом, расстояние между Землей и Солнцем меняется. Когда Земля находится ближе к Солнцу, сутки становятся длиннее, а когда дальше — короче. Солнечные сутки (период от одного полудня до другого) имеют различную продолжительность. Кроме того, Земля наклонена относительно своей оси вращения. В интересах северного полушария, отмечающего каждый день местоположение Солнца в 12:00 часов, нет прямой линии. Отметки выстраиваются в форме вытянутой цифры 8, показывая то северную, то южную сторону. Если не учитывать эти отклонения, в средних широтах можно получить погрешность в направлении 4 градусов, а в тропиках — 10 и более.

4. Географическая широта также влияет на местонахождение солнечного диска. В средних широтах южного полушария Солнце располагается на юге в период солнцестояния, а летом находится над головой. В верхних границах тропиков северного полушария Солнце также находится на юге, а летом оно находится строго над головой. В нижних границах тропиков южного полушария Солнце находится на севере, а зимой — строго над головой. На экваторе Солнце находится на юге с осеннего равноденствия до весеннего равноденствия и на севере с весеннего равноденствия до осеннего равноденствия.

В итоге, там, где тропические зоны переходят в умеренные широты, зенит Солнца (когда нет тени) наблюдается один раз в год. Ближе к экватору это явление происходит 2 раза в год.

Несколько десятилетий назад ученые вычисляли время восхода и заката Солнца методами, требующими продолжительных наблюдений и работы с данными. Современные технологии позволяют сделать эти подсчеты намного проще. Специальные приложения по геолокации и датам вместе с географическими координатами позволяют точно определить, когда Солнце появится над горизонтом, достигнет зенита и заходит за горизонт. Существуют также таблицы, показывающие смещение Солнца на различных широтах в течение года. Азимуты отсчитываются от верхней точки севера.

Эти таблицы опровергают ошибочное представление о восходе и закате.

Из космоса вид солнечного диска выглядит совершенно по-другому. Былие астронавты описывают его следующим образом: все планеты вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки, двигаясь с запада на восток. Уран вращается «лежа», вероятно, из-за смещения его центра тяжести, а Венера вращается в противоположном направлении, возможно, из-за столкновения с метеоритом тысячелетия назад.

Космонавты на борту Международной космической станции могут часто видеть восход солнечного диска, так как станция обращается вокруг Земли каждые полтора часа и встречает Солнце 16 раз в сутки.

Как интересно! Впрочем, в космосе восход длится всего несколько секунд. Фотографии, сделанные астронавтами NASA, показывают красивую картину восхода: перед появлением Солнца водная гладь окрашивается в золотистый оттенок, и облака выглядят необычно.

Слайд 7 На средних географических широтах ось мира

и небесный экватор наклонены к горизонту, суточные пути звёзд также наклонены к горизонту. Поэтому наблюдаются восходящие и заходящие звезды. Под восходом понимается явление пересечения светилом восточной части горизонта, а под заходом — западной части горизонта. В средних широтах, например на территории Республики Беларусь, наблюдаются звезды северных околополярных созвездий, которые никогда не опускаются под горизонт. Они называются незаходящими. Звезды, расположенные около южного полюса мира, у нас никогда не восходят. Их называют незаходящими. На экваторе Земли ось мира совпадает с полуденной линией, а полюсы мира с точками севера и юга. Небесный экватор проходит через точки востока, запада и точку зенита. Суточные пути всех звёзд перпендикулярны горизонту и каждая из них половину суток находится над горизонтом.

Восходящие и заходящие звезды

Экваториальные координаты Солнца в течение года

Экваториальные координаты Солнца в течение года изменя­ются неравномерно. Происходит это вследствие неравномерности движения Солнца по эклиптике и движения Солнца по эклиптике и наклона эклиптики к экватору. Половину своего видимого годо­вого пути Солнце проходит за 186 суток с 21 марта по 23 сентяб­ря, а вторую половину за 179 суток с 23 сентября по 21 марта.

Неравномерность движения Сол­нца по эклиптике связана с тем, что Земля на протяжении всего периода обращения вокруг Солнца движется по орбите не с оди­наковой скоростью. Солнце находится в одном из фокусов эллип­тической орбиты Земли.

движение Земли по орбите

Из второго закона Кеплера известно, что линия, соединяющая Солнце и планету, за равные промежутки времени описывает равные площади. Согласно этому закону Земля, находясь ближе всего к Солнцу, т. е. в перигелии, движется быстрее, а находясь дальше всего от Солнца, т. е. в афелии — медленнее.

Ближе к Солнцу Земля бывает зимой, а летом — дальше. Поэтому в зим­ние дни она движется по орбите быстрее, чем в летние. Вследст­вие этого суточное изменение прямого восхождения Солнца в день зимнего солнцестояния равно 1°07′, тогда как в день летнего солнцестояния оно равно только 1°02′.

Различие скоростей движения Земли в каждой точке орбиты вызывает неравномерность изменения не только прямого восхож­дения, но и склонения Солнца. Однако за счет наклона эк­липтики к экватору его изменение имеет другой характер. Наиболее быстро склонение Солнца изменяется вблизи точек равноденствия, а у точек солнцестояния оно почти не из­меняется.

Знание характера изменения экваториальных координат Солн­ца позволяет производить приближенный расчет прямого восхож­дения и склонения Солнца.

Для выполнения такого расчета бе­рут ближайшую дату с известными экваториальными координа­тами Солнца. Затем учитывают, что прямое восхождение Солнца за сутки изменяется в среднем на 1°, а склонение Солнца в тече­ние месяца до и после прохождения точек равноденствия изме­няется на 0,4° в сутки; в течение месяца перед солнцестояниями и после них — на 0,1° в сутки, а в течение промежуточных меся­цев между указанными — на 0,3°.

Теоретические основы

Здесь перечислим аксиомы, доказанные факты и некоторые выводы, следующие из них.

Истина №1. Земля вращается вокруг Солнца.

Истина №2. Вращение Земли, если смотреть сверху на северный полюс, осуществляется против часовой стрелки. Из этого следует вывод, что Солнце в начале освещает более восточные регионы. Для наблюдателя же, находящегося на Земле, это выглядит так, как будто Солнце встает на востоке и садится на западе.

Из этой же истины следует, что Солнце в середине своего движения, то есть в промежутке между востоком и западом, что соответствует середине дня, для наблюдателя будет находиться в самой высшей точке своей траектории движения — зените. В это же время оно будет находиться на линии север–юг.

Если представить, что наблюдатель находится в северном полушарии, то получится, что Солнце для него движется по небесной сфере слева направо. Если же наблюдатель переместится в южное полушарие (например, в Австралию), тогда движение Солнца для него будет справа налево. Но это правило четко работает только в средних и высоких широтах, а в тропических зонах и на экваторе оно может изменяться, в связи с явлением, о котором расскажем далее.

Истина №3. Ось вращения Земли наклонена по отношению к Солнцу на угол 23,44 градуса. Это в сочетании с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, приводит к тому, что в разное время года для наблюдателя, находящегося в одной точке Земли, траектория движения Солнца по небесной сфере будет смещаться то выше, то ниже.

При более высоком положении Солнца над горизонтом его лучи будут падать на поверхность Земли под более тупым углом, а значит на единицу площади попадет больше света, чем в случае с более низким положением Солнца, — на этой территории потеплеет и со временем настанет лето. Обратный процесс приведет к похолоданию и наступлению зимы.

Из-за наклона земной оси получается, что когда в северном полушарии наступает зима, в южное полушарие приходит лето, и наоборот.

Понимая эти процессы, несложно догадаться, что Солнце будет восходить строго на востоке и заходить строго на западе только в дни весеннего и осеннего равноденствий, когда длина дня равна длине ночи. С марта по сентябрь Солнце будет подниматься на северо-востоке и садиться на северо-западе, а в период с сентября по март будет всходить на юго-востоке и садиться за горизонт на юго-западе.

Чтобы сказать, где Солнце будет в полдень, нужно знать, в какой точке Земли будет находиться наблюдатель.

Для примера рассмотрим период с июня по декабрь в северном полушарии. В этот период в средних и высоких широтах Солнце будет на юге. На экваторе Солнце будет вначале на севере, а затем окажется на юге. В районе тропиков картина будет схожа с картиной на экваторе за тем только исключением, что в северной стороне Солнце будет меньшее количество дней, и тем более будет выражено это различие, чем дальше от экватора и ближе к умеренной зоне будет находиться наблюдатель.

В период с июня по декабрь в северном полушарии будет наблюдаться обратная картина. Отметим, что стабильность будет только в средних и высоких широтах: здесь Солнце в течение всего года в полдень будет находиться на юге.

Глядя на эту схему, можно просчитать нахождение полуденного Солнца и в южном полушарии. Здесь по сравнением с северным полушарием все будет наоборот.

Истина №4. Земля вращается с угловой скоростью примерно 15 градусов в час. Поэтому и наблюдаемое с Земли движение Солнца по небосводу происходит примерно с той же скоростью.

Истина №5. Если стать лицом к северу, то за спиной окажется юг, справа — восток, а слева — запад.

Ну вот, с теоретической частью разобрались, а значит пора переходить непосредственно к рассмотрению методов ориентирования по Солнцу.

Интересные факты

Прямое восхождение: почему оно “прямое” и что куда восходит?

Разве не странно, что прямое восхождение эквивалентно земной долготе, которая отсчитывается “по горизонтали”? Можно было бы подумать, что слово “восхождение” гораздо больше ассоциируется с широтой, которая отсчитывается “по вертикали”. Дело в том, что в древности в астрономии существовал термин “прямая сфера” — им обозначали положение небесной сферы, при котором небесный экватор перпендикулярен горизонту (такое положение можно наблюдать на земном экваторе). На прямой сфере все небесные тела будут восходить под прямым углом — или, другими словами, “прямо”. Таким образом, прямое восхождение объекта изначально означало его восхождение на прямой сфере.

Склонение = отклонение

Термин “склонение” (“declination”) тоже может показаться странным, если не знать его происхождения. Ранние астрономы использовали его для описания расстояния, на которое эклиптика отклоняется от экватора

Если принять во внимание, что корень слова “declination” означает “отклонение”, термин обретает смысл

Первая точка Рыб?

Первая точка Овна, используемая в экваториальной системе координат, названа в честь зодиакального созвездия Овна. Во времена, когда возникло понятие зодиака, точка пересечения Солнцем небесного экватора в день весеннего равноденствия находилась в созвездии Овна. Однако из-за явления прецессии Первая точка Овна постепенно переместилась в соседнее созвездие Рыб. Так что по логике ее следовало бы переименовать в Первую точку Рыб.

Мы живем в эпоху J2000.0

Небесные координаты меняются из-за прецессии земной оси. Прецессия приводит к перемещению точек равноденствия на запад со скоростью примерно 50,3 угловых секунды в год. Координатная сетка также смещается вместе с точками равноденствия. Для учета этих изменений звездные карты и приложения для наблюдения неба необходимо регулярно обновлять в соответствии с определенной “эпохой”, которая отражает текущее положение небесных объектов. Обновление обычно происходит каждые 50 лет. В настоящее время в большинстве звездных карт и приложений используются координаты эпохи J2000.0, соответствующие 2000 году. Следующее обновление запланировано на 2050 год.

Что такое закат

Закатом именуют физическое явление, сопровождающееся опусканием верхнего краешка солнечного диска за линию горизонта. Приближаясь к ней, шар теряет свою ослепительность. Поначалу диск становится желтоватым, затем – терракотовым, плавно перетекающим в красноватые тона.

Наряду с ним меняет оттенок и небесный свод, окрашиваясь в палитру от золотистого до багряно-красного цвета на зеленовато-синем фоне.

И чем сильнее спускается светило за горизонт, тем более насыщенными делаются цветовые акценты. Время заката, как и восхода, отодвигается под воздействием атмосферной рефракции. Поэтому наблюдаемый с земной поверхности закат видится позднее, нежели происходит в реальности.

Красивые закаты.

Третий способ

Определить географическую широту можно из наблюдения звезд, проходящих вблизи зенита:

На астрономических обсерваториях устанавливаются специальные телескопы (зенит-телескоп, фотографическая зенитная труба), которые фиксируют звезды, проходящие в поле зрения инструмента, вблизи зенита. Склонение ((delta)) звезды, находящейся в зените, будет равно (varphi).

Ряд обсерваторий, оснащенных зенит-телескопами, составляют Всемирную службу широты. В ее задачи входит исследование изменения географической широты, т. е. слежение за положением полюсов на поверхности Земли.

4. џвлениЯ, свЯзанные с суточным вращением небесной сферы

‚следствие суточного вращениЯ небесной сферы все светила описывают круги,
плоскости которых параллельны плоскости небесного экватора, т.е. они движутсЯ
по суточным параллелЯм. ‚ общем случае светило часть времени находитсЯ под
плоскостью горизонта
и не видно длЯ наблюдателЯ.

’очка пересечениЯ суточной параллели светила и восточной части горизонта
называетсЯ точкой восхода светила, а точка пересечениЯ с западной
частью горизонта точкой захода светила. ‘уточнаЯ параллель пересекает
небесный меридиан в двух точках. џвление пересечениЯ светилом небесного
меридиана называетсЯ кульминацией светила. ЉульминациЯ называетсЯ
верхней, если светило пересекает верхнюю часть меридиана PZQSP’,
в которой находитсЯ точка зенита Z, и нижней, если светило пересекает
небесный меридиан в его нижней части PNQ’Z’P’, содержащей точку надира
Z’. ‚ том случае, когда нижнЯЯ кульминациЯ происходит над горизонтом (h
> 0), такое светило называетсЯ незаходЯщим, а если даже во времЯ
верхней кульминации светило находитсЯ под горизонтом (h < 0), то оно
называетсЯ невосходЯщим. ’аким образом, все светила на небесной сфере
разбиваютсЯ на три большие группы — незаходЯщие, невосходЯщие и светила,
которые восходЯт и заходЯт (рис. 8). Џринадлежность светила к той или иной
группе определЯетсЯ его склонением и широтой места наблюдениЯ
.

ђис. 8.
Џоложение незаходЯщих и невосходЯщих светил в проекции на
плоскость небесного меридиана

Слайд 15В верхней кульминации высота светила h максимальна, в нижней кульминации –

минимальна. Промежуток между кульминациями светил равен 12 часам (половине суток).

Звезды бывают заходящими и восходящими на данной широте места наблюдения, а также невосходящими и незаходящими.Например, в России не видны звезды созвездия Южный Крест – это созвездие, на наших широтах невосходящее. А созвездия Дракона, Малой Медведицы – незаходящие созвездия.

Для наблюдателя, находящегося на Северном полюсе, над горизонтом находятся звезды только северного полушария неба. Они вращаются вокруг Полярной звезды и не заходят за горизонт. Наблюдатель, находящийся на Южном полюсе, видит только звезды южного полушария. На экваторе могут наблюдаться все звезды, расположенные и в северном, и в южном полушариях неба.

Слайд 19Определение географической широты по астрономическим наблюдениям Первый

способ. Определить географическую широту можно из наблюдения Полярной звезды. Если считать, что Полярная звезда указывает северный полюс мира, то приближённо высота Полярной звезды над горизонтом даёт нам географическую широту места наблюдения. Если измерить высоту Полярной звезды в верхней и нижней кульминациях, то получим более точное значение широты места наблюденияВторой способ. Определить географическую широту можно из наблюдения верхней кульминации звёзд. Получим, что ϕ = δ ± (90° – hB). Знак «+» ставится, если звезда кульминирует к югу от зенита, а знак «–» — при кульминации звезды к северу от зенита Третий способ. Определить географическую широту можно из наблюдения звёзд, проходящих вблизи зенита: ϕ = δZ.

1.4.3. Экваториальная система координат.

Экваториальная система координат – система небесных координат, в основу построения которой положен небесный экватор. Существуют две системы координат этого типа: первая экваториальная система и вторая экваториальная система.

В астрологии эту систему координат часто используют для прогнозирования событий для города, местности, а также в медицинских гороскопах.

В экваториальной системе координат главная ось – это ось мира (PОP’), проходящая через полюса мира P (северный) и P’ (южный) (рис.1.11.). Главная плоскость – это перпендикулярная ей плоскость, которая пересекает небесную сферу по большому кругу HWH’E, который получил называние небесного экватора.

Координаты, задающие положение светила в экваториальной системе координат: в 1-й – склонение и часовой угол; во 2-й – склонение и прямое восхождение.

Небесный экватор делит небесную сферу на две полушария – северное небесное полушарие и южное. Большой круг небесной сферы, проходящий через светило Q и полюса P и P’, называется кругом склонений или часовым кругом (PQP’), он пересекается с экватором в точке К.

Поскольку ось мира параллельна оси вращения Земли, то небесный экватор является продолжением на небесную сферу земного экватора, и поэтому экваториальную систему координат можно назвать проекцией на небесную сферу географических координат.

Небесный экватор пересекается с математическим горизонтом в двух точках: в точке востока E и точке запада W.

Относительно горизонта полюса мира и небесный экватор расположены следующим образом:

      полюса мира лежат в плоскости небесного меридиана, так как небесный меридиан является проекцией на небесную сферу плоскости земного меридиана в точке наблюдения, а последний представляет собой местное направление север-юг.       высота полюса мира над горизонтом равна широте места наблюдения – это утверждение иногда называют теоремой о высоте полюса мира.

Небесный меридиан – большой круг небесной сферы (SHZPNH`Z`P`), плоскость которого проходит через отвесную линию и ось мира. Небесный меридиан делит поверхность небесной сферы на два полушария: восточное с точкой востока E и западное с точкой запада W. Он пересекается с математическим горизонтом в двух точках: в точке севера N и в точке юга S (точкой севера называется та, которая ближе к северному полюсу, а точкой юга – ближняя к южному полюсу).

Небесный меридиан пересекается с небесным экватором в двух точках: в верхней точке экватора Н, которая ближе к точке зенита Z, и в нижней точке экватора Н`, которая ближе к точке надира Z`. Плоскости небесного меридиана и математического горизонта пересекаются по прямой NS, которая называется полуденной линией.

Экваториальные координаты:

Вопросы для проверки:

1. Какая система координат называется экваториальной? 2. Что называется кругом склонений? 3. Что представляет собой небесный меридиан? 4. Что служит точкой отсчёта для 1-й экваториальной системы координат? Для 2-й? 5. Какие  координаты задают положение светила в 1-й экваториальной системе координат? Во 2-й экваториальной системе координат? 6. Что называют склонением светила? 7. Что называют часовым углом? 8. Что называют прямым восхождением?

Видимое годовое движение Солнца на небесной сфере

Наиболее просто годовое движение Солнца можно объяснить по рисунку приведенному ниже. Из этого ри­сунка видно, что в зависимости от положения Земли на орбите наблюдатель с Земли будет видеть Солнце на фоне разных со­звездий. Ему будет казаться, что оно все время перемещается по небесной сфере. Это движение является отражением обращения Земли вокруг Солнца. За год Солнце сделает полный оборот.

Что представляет собой эклиптика

Большой круг на небесной сфере, по которому происходит ви­димое годовое движение Солнца, называется эклиптикой. Эклиптика — слово греческое и в переводе означает затмение. Этот круг назвали так потому, что затмения Солнца и Луны про­исходят только тогда, когда оба светила находятся на этом круге.

Следует отметить, что плоскость эклиптики совпадает с плос­костью орбиты Земли.

Видимое годовое движение Солнца по эк­липтике происходит в том же направлении, в котором Земля движется по орбите вокруг Солнца, т. е. оно перемещается к востоку. В течение года Солнце последовательно проходит по эк­липтике 12 созвездий, которые образуют пояс Зодиака и называются зодиакальными.

Пояс Зодиака образуют следующие созвездия: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Ко­зерог и Водолей. Вследствие того, что плоскость земного экватора наклоне­на к плоскости орбиты Земли на 23°27‘, плоскость небесного эк­ватора также наклонена к плоскости эклиптики на угол е=23°27′.

Наклон эклиптики к экватору не сохраняется постоян­ным (вследствие воздействия на Землю сил притяжения Солнца и Луны), поэтому в 1896 г. при утверждении астрономических постоянных ре­шено было наклон эклиптики к экватору считать усредненно равным 23°27’8″,26.

Презентация по астрономии на тему: «Способы определения географической широты»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Способы определения географической широты Учитель физики ВКК МБОУ СОШ № 54 г. Воронежа Кутузова Ирина Валериевна

1. По высоте Полярной звезды Высота полюса мира (Полярной звезды) равна географической широте места наблюдения

2. По суточным параллелям звезд На полюсах звезды описывают окружности с центром в зените На экваторе звезды движутся перпендикулярно горизонту По углу наклона суточной параллели можно судить о широте места наблюдения

Вспомним обозначения: h – высота светила в верхней кульминации δ – склонение светила φ – географическая широта z – зенитное расстояние

Измерив в верхней кульминации зенитное расстояние светила и взяв из каталога склонение этого светила, можно вычислить широту места наблюдения: φ = δ ± z

Если географическая широта известна, то можно вычислить высоту светила в верхней кульминации: 1. для светила, кульминирующего к югу от зенита h1 = 90° — φ + δ1

Если географическая широта известна, то можно вычислить высоту светила в верхней кульминации: 2. для светила, кульминирующего к северу от зенита h2 = 90° + φ – δ2

Задача Какой наибольшей высоты достигает Вега (δ = + 38° 47´) в Москве (φ = 55° 45´) h = 90° — φ + δ h = 90° — 55° 45´ +38° 47´ h = 73° 02´

Работа с ПКЗН 1. Найдите звезды с координатами: α = 0ч 30м δ = 55° α = 17ч 30м δ = -38° α = 12ч 55м δ = 55° α = 2ч 35м δ = 0°

Работа с ПКЗН 2. Определите координаты звёзд: α Козерога α Девы β Близнецов γ Цефей

Работа с ПКЗН 3. В каком созвездии находится Солнце в сентябре? В феврале? 4. Какие звезды находятся сейчас на небе? Какая звезда в зените?

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

В презентации рассмотрены основные способы определения географической широты места наблюдения: 1) по высоте Полярной звезды; 2) по углу наклона суточной параллели звезды. Представлены формулы, позволяющие определить высоту светила в верхней кульминации. А также приведены задания для работы на уроке с подвижной картой звездного неба.

Номер материала: ДБ-162592

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Интересные факты

Некоторые факты о восходах и закатах:

  1. По данным марсохода Spirit, который передал снимки на Землю, закат на Марсе имеет голубой цвет. По его данным, небо на нашей планете становится голубым за 2 часа до восхода солнца и столько же времени после заката. Это гораздо дольше, чем на Земле. Голубой цвет придает пыль, которая находится высоко над поверхностью планеты и рассеивает солнечный свет.
  2. Красивые закаты возможны только на планетах с атмосферой. На Луне, например, небо всегда будет черным.
  3. На спутнике Сатурна Титане закат может быть коричневым, желтым или оранжевым.
  4. Во время заката на другой стороне неба, примерно в 10-20° над горизонтом, появляется голубоватая полоса с оранжево-розовой вершиной. Он называется поясом Венеры. Он образуется тенью Земли и может наблюдаться в любой точке нашей планеты.
  5. На полюсах Земли восход и заход солнца можно увидеть только один раз в год.
  6. А. С. Пушкин сочинил эпиграмму на своего школьного друга, который написал в стихотворении, что солнце приходит с запада. Едкий Пушкин сочувствовал всем людям, которые в данном случае не знают, спать им или проснуться.

Где восходит солнце, на востоке или на западе, — вопрос не такой тривиальный, как может показаться. Люди изучают Солнце с древних времен. Уже древнеегипетские жрецы изобрели астрономические таблицы, показывающие точное время восходов и закатов солнца в течение года.

Эти данные также использовались в сельском хозяйстве и при планировании различных дел. Сегодня эта информация по-прежнему необходима не только заблудившимся туристам, но и агрономам, ученым и даже архитекторам — для определения солнечной инсоляции.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все на Запад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: